複合:アプリケーションと健康上の利点

コンポジットまたはコンポジットは、歯科診療で使用される充填材です。 それらは、詰め物を配置し、クラウンとルートポストを固定し、セラミックを改良するために使用されます。 材料は主に前部で使用されます。 しかし、現在、後歯にも使用できる、より高いフィラー含有量の物質があります。

コンポジットとは何ですか?

複合材料は、いくつかのハイテク複合材料で構成されています。 約80%の主要部分は、セラミック、ガラス、石英の粒子で構成されています。 コンポジットはほぼ完全に置き換えられました アマルガム充填 アマルガムがポーズをとると言われているように、それはかつて一般的でした 健康 そのためのリスク 水銀 コンテンツ。 複合材料は、いくつかのハイテク複合材料で構成されています。 約80%の主要部分は、セラミック、ガラス、石英の粒子で構成されています。 実際のプラスチック部品で構成されているのはわずか20パーセントです。 その結果、充填材の安定性が向上しました。 アマルガム充填とは対照的に、コンポジット充填は詰め物ではなく、層状に塗布および接着されます。 最新の複合材料の性質のおかげで、それらは高い機械的特性に耐えることができます ストレス 耐摩耗性に優れています。 平均して、コンポジットフィリングは少なくともXNUMX年続きます。

形、種類、種類

コンポジットの素材は、アクリルベースのプラスチックをベースにしています。 これらには、BisGMA、TEGMA、EGDMA、UDMA、およびメタクリレートが含まれます。 それらはまたの痕跡を含むかもしれません , ホルムアルデヒド とグルタルアルデヒド。 ガラス、石英、セラミックの粒子がフィラーとして機能します。 シランはプラスチックによるコーティングを改善します。 コンポジットにはXNUMXつのタイプがあります。 マクロフィラーとも呼ばれる、大きなフィラーを含む従来の複合材料。 それらは、XNUMXマイクロメートルのサイズの石英、ガラス、またはセラミックでできています。 非常に微細なマイクロフィラーを備えたマイクロフィラー複合材料もあります。 それらはで構成されています シリコン サイズが0.01〜0.04マイクロメートルの二酸化物。 85番目のバリエーションとして、マイクロフィラーとマクロフィラーの両方で構成されるハイブリッド複合材料があります。 これらの最先端の複合材料には、90〜XNUMX%のマクロフィラーが含まれており、残りはマイクロフィラーで構成されています。 この組み合わせにより、パッキングが確実に増加します 密度。 ハイブリッド複合材料の間にはさらに細分化があります。 最大XNUMXマイクロメートルの中程度のフィラーを含むハイブリッド複合材料があります。 さらに、最大XNUMXマイクロメートルのフィラーサイズの微粒子ハイブリッド複合材料があり、次に最大XNUMXマイクロメートルのフィラーサイズの超微粒子ハイブリッド複合材料、最後に最大XNUMXマイクロメートルのフィラーサイズのサブマイクロメートルハイブリッド複合材料があります。 XNUMXマイクロメートル未満。

構造と動作モード

複合材料の第XNUMX世代は、ペーストと液体の組み合わせに基づいていました。 このタイプの重合は、いくつかの点で不利であることが証明された。 たとえば、この組み合わせでは層状化が不可能であり、硬化時間を制御できず、樹脂の色が安定していませんでした。 したがって、光硬化性複合材料は現在入手可能です。 硬化プロセスは、青色光を発する重合ランプから始まります。 これとともに 冷たい 特定の波長の光源では、硬化プロセスを開始する化学プロセスが刺激されます。 光硬化型の主な利点は、硬化度が高く、色の安定性が大幅に向上していることです。これは、前部領域で特に重要です。 さらに、これにより、個々のケースに必要な限り、材料を処理およびモデル化することができます。 複数のレイヤーを適用することも可能です。 光の対象を絞った使用のみが最終的な硬化を引き起こします。 部分的および完全なクラウンやセラミックインレーに使用されるような不透明な材料の場合によくある、光硬化性複合材料による処理が不可能な場合は、二重硬化性複合材料を使用できます。 重合ランプで硬化するのは周辺部のみです。 次に、光が届かない領域で化学重合が使用されます。

医療と健康上の利点

コンポジットから作られた充填は、歯科技工所の助けを借りずにXNUMX回の訪問で行うことができます。 歯科医が腐敗を取り除くと、歯は層ごとに修復されます。 さまざまな自然な色合いがリアルな再構成を可能にするため、研磨後の充填物は、実際の歯の物質とほとんど区別できません。以前のアマルガム充填物に比べて、 健康 利点、歯と色のより良い安定化。 ただし、コンポジットフィリングはアマルガムフィリングよりもコストがかかります。これは、コンポジットを複数の層に塗布し、層ごとに硬化させる必要があるためです。 セラミック充填物と比較して、コンポジット充填物は、セラミック充填物に印象が必要とされるため、より安価で時間のかからないという利点があります。 アマルガム充填物は有害であると考えられているため、プラスチック充填物の数は目に見えて増加しています 健康。 ただし、その間に、複合材料の問題となる可能性のある影響についても議論されています。 複合材料によって引き起こされる毒性、変異原性、エストロゲン性およびアレルギーについての仮定があります。 しかし、アレルギーを除けば、これまでの研究ではこの種のものは証明されていません。 プラスチックのBisGMAとUDMAは、細胞培養で変異原性が実証されているTEGDMAとは異なり、細胞培養では変異原性がありません。 しかし、それは非常に高い必要があります 濃度、歯科用充填物では発生しません。 また、エストロゲン作用を示すこともできませんでした。 BisGMAに含まれているのは事実です ビスフェノールA、これは偽エストロゲン効果がありますが、これは経口環境ではまだ実証されていません。